Microsoft ha introducido su chip cuántico Majorana 1 en medio de una discusión continua sobre la propuesta de mejora de Bitcoin 360 (BIP-360), que describe las medidas para proteger contra las amenazas cuánticas.
El nuevo chip de Microsoft codifica información cuántica utilizando qubits topológicos basados en modos cero de Majorana que almacenan datos en estados no locales, un diseño que reduce la susceptibilidad de errores al requerir la interferencia simultánea en ambos extremos de un nanocable.
Según Forbes, la arquitectura logra una alta fidelidad en la detección de cambios de paridad, un paso crucial hacia los sistemas cuánticos escalables. Sin embargo, los expertos advierten que el hardware cuántico actual permanece lejos de la capacidad necesaria para revertir la criptografía de curva elíptica subyacente de Bitcoin.
Las estimaciones sugieren que una máquina con millones de qubits, en lugar de las pocas docenas de prototipos actuales, sería necesaria para explotar las vulnerabilidades en el esquema de firma de Bitcoin, dejando el riesgo inmediato en una etapa teórica.
BIP-360 Resistencia cuántica
El marco de seguridad de Bitcoin depende del algoritmo de firma digital de la curva elíptica, que vincula las claves públicas y privadas de una manera que las computadoras convencionales no pueden invertir. El algoritmo de Shor, ejecutable en máquinas cuánticas suficientemente avanzadas, podría socavar esta barrera, exponiendo fondos almacenados en direcciones donde son visibles las claves públicas. Mientras Los investigadores reconocen la amenazalos recuentos de quitos cuánticos requeridos para realizar tal descifrado siguen siendo órdenes de magnitud más allá de las implementaciones actuales.
BIP-360 propone la transición a una estructura resistente a la cantidad cuántica reemplazando métodos de firma vulnerables con sistemas basados en hash y esquemas híbridos que combinan algoritmos clásicos y post-quantum.
La propuesta introduce un nuevo tipo de salida de transacción que ofusca las claves públicas con funciones de hash robustas para proteger los fondos mantenidos en las direcciones expuestas. Al emplear algoritmos como Falcon-1024 y apoyar una migración gradual a través de firmas híbridas compatibles con retroceso, BIP-360 busca preservar la funcionalidad de la red al tiempo que aborda las vulnerabilidades inherentes a los esquemas de direcciones de pago público y reutilizado.
El proceso de migración implicaría barrer fondos sin protección en direcciones resistentes a la cantidad, una transición que sugieren las estimaciones de la industria podría extenderse durante años si no se le otorga prioridad a la red completa. Los proveedores e intercambios de billeteras enfrentan el doble desafío de educar a los usuarios sobre la urgencia de la migración mientras se adapta la infraestructura para respaldar los nuevos estándares.
Sin embargo, incluso si los avances cuánticos se aceleran, los obstáculos logísticos y técnicos asociados con un cambio mayorista en los fundamentos criptográficos de Bitcoin requieren una adopción cuidadosa y gradual.
El chip Majorana 1 de Microsoft, con sus puertas de voltaje pulsado digitalmente y un prototipo compacto de ocho quits, marca el progreso en el hardware cuántico al demostrar técnicas de supresión de errores que eventualmente podrían escalar a los niveles industriales.
Sin embargo, los obstáculos técnicos, como la coherencia qubit, la integración electrónica de control y los defectos del material, indican que el salto del prototipo a un sistema cuántico capaz de agrietarse bitcoin sigue siendo sustancial. El ritmo medido del desarrollo cuántico refuerza la perspectiva de que las medidas proactivas como BIP-360 son pasos prudentes en lugar de reacciones a una amenaza inmediata.
BIP-360 y los avances en el hardware cuántico ahora preparan el escenario para abordar las vulnerabilidades cuánticas sin alterar la seguridad central de Bitcoin.
(Nota del editor: todas las computadoras que usan seguridad no resistente al quanto están en riesgo de computadoras cuánticas, no solo Bitcoin).
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